Cтраница 1
Потенциал взаимодействия в этом случае изменяется обратно пропорционально восьмой степени расстояния между молекулами. [1]
Потенциал взаимодействия для модели Шлегля имеет два минимума, разделенные пиком. Большую часть времени частица находится в движении на дне одного или другого минимума, другими словами, флюктуирует около одного из квазиустойчивых состояний. [2]
Потенциал взаимодействия в этом случае изменяется обратно пропорционально восьмой степени расстояния ме / кду молекулами. [3]
Потенциал взаимодействия, обладающий такими свойствами, называют обычно потенциалом взаимодействия твердых шаров. [4]
![]() |
Моделирование образования трещин методами молекулярной динамики. [5] |
Потенциал взаимодействия в динамике частиц играет такую же роль, что и определяющие уравнения в механике сплошной среды. [6]
Потенциал взаимодействия в динамике частиц играет такую же роль, что и определяющие уравнения в механике сплошной среды. Однако структура потенциала неизмеримо проще, чем у определяющих уравнений, так как он представляет собой скалярную функцию расстояния, в то время как определяющие уравнения представляют собой операторы, в которые входят тензорные характеристики напряженного состояния и деформирования, а также термодинамические величины. Конкретный вид потенциала взаимодействия частиц определяется из сравнения механических свойств компьютерного и реального материалов. В остальных же случаях соответствие устанавливается на основе тестовых компьютерных экспериментов. [7]
Потенциал взаимодействия атом железа - атомы вольфрама вычисляется по аналогии с [21], как среднее между взаимодействиями типа атом железа - атом железа и атом вольфрама - атом вольфрама. [8]
Потенциал взаимодействия, определяемый зависимостью (5.18), в литературе обозначается как потенциал ( 12 - 6) Леннард-Джонса [28], а модель взаимного межмолекулярного отталкивания и притяжения, характеризуемая соотношением (5.17) с va 13 и vb 7, получила название модели Леннард-Джонса. [9]
Потенциал взаимодействия, рассчитанный при использовании уравнения Гамакера ( уравнение Х-19) и показанный на рис. Х-3 и в табл. Х-3, дает толщину адсорбционного слоя ( половину расстояния Я между частицами), необходимую для сохранения потенциала взаимодействия выше определенных значений. С адсорбционными слоями толщиной 50 А частицы не могут приблизиться ближе, чем на 100 А. [10]
Потенциал взаимодействия между молекулами можно представить с помощью поверхности потенциальной энергии, и при непрерывном изменении конфигурации атомов от начального состояния ( реагенты) до конечного ( продукты) система преодолевает потенциальный барьер. Конфигурация атомов, отвечающая вершине потенциального барьера, называется активир. [11]
Потенциал взаимодействия двух даже свободных нуклонов известен не полностью. [12]
Потенциал взаимодействия U ( г) будем считать зависящим лишь от расстояния частиц друг от друга г, так что сила взаимодействия F направлена по линии центров сталкивающихся частиц. [13]
Потенциал взаимодействия полярных молекул должен отражать зависимость энергии не только от расстояния между молекулами, но и от взаимной ориентации молекул. [14]
Потенциалом взаимодействия называется величина, отличие в значениях которой для двух контактирующих подсистем является причиной взаимодействия между ними. Для деформационного взаимодействия потенциалом является давление, для теплообмена - температура. Отличие температур тел вызывает обмен теплом. Отличие значений потенциалов вызывает взаимодействие, а изменение координаты - его следствие. [15]